Diferenciālā spiediena plūsmas mērītājs: kad šķidrums kļūst par matemātikas problēmu
Tāpat kā pretestība, ko jūtat, pūšot burbuļus ar salmiem, diferenciālā spiediena plūsmas mērītājs aprēķina plūsmas ātrumu, mērot spiediena starpību pirms un pēc droseles ierīces (piemēram, atveres plāksnes) caurulē. Bernulli vienādojums šeit darbojas kā plūsmas tulks:
Jo lielāka ir spiediena starpība, jo lielāks ir plūsmas ātrums.
Vienkārša struktūra, bet precizitāti ietekmē šķidruma blīvums.
Piemērots gāzu, tvaika un citu vielu mērīšanai.
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs: elektrokardiogrammas ievadīšana elektrostatiskajam šķidrumam
Izmantojot Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likumu, inducēts elektromotora spēks tiek ģenerēts, kad vadošs šķidrums sagriež magnētiskā lauka līnijas. Tāpat kā ārsts sirdsdarbības noteikšanai izmanto elektrokardiogrammu, elektrodu noteiktais sprieguma signāls tieši atspoguļo plūsmas ātrumu:
Nulles pretestības dizains: neviena kustīga daļa netraucē plūsmu.
Jutīgs pret izolatoriem: var izmērīt tikai vadošus šķidrumus.
Ļoti izturīgs pret traucējumiem: temperatūras/blīvuma izmaiņas neietekmē.
Ultraskaņas plūsmas mērītājs: skaņas viļņi spēlē ātruma spēli
Mērot ultraskaņas viļņu izplatīšanās laika starpību plūsmas virzienā (augšup/lejpus), plūsmas ātrumu aprēķina ar vieglatlētikas tiesneša precizitāti. Tās galvenā iezīme ir laika-atšķirības Doplera efekts:
Tas var izmērīt korozīvus/augstas{0}}viskozitātes šķidrumus.
To ir viegli uzstādīt, taču tas ir jutīgs pret gaisa burbuļiem un daļiņām.
Divvirzienu mērīšana ir tā unikālā iespēja.

